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文档简介
考点一以测电阻为核心的实验
1.电流表、电压表、电阻表的使用及读数
仪器极性量程选择读数
若分度值为1、().1.
电流表
().01等,需要估读到
电流由电衣的使指针指在比满
分度值的下一位;如
正极流入,负偏刻度:多、比满
果分度值不是1、
电压表
极流出偏刻度少的位置
0.1、0.01等,只需要
读到分度值位即可
电流由电阻表
使指针尽量指在
的红色接线柱指针所指刻度值乘以
电阻表表盘的中间位走
流入,黑色接相应挡位的倍率
左右
线柱流出
2.伏安法测电阻金属丝电阻率的测量
*/=RX+RA尔,适合测量
/测
大电阻
伏安法测电阻
R产适合测量
/测R+Ry
-^1x
小电阻
—
1.测电阻R岩
金属丝电阻率/?
2.测电阻率p,RF足,而
的测量-1'~飞-----
S二苧R斗联立得〃=嘿
(祯!情况滑动变阻器
也可用限流式接法)
1.待测元件:线性元件(如电
阻);非线性元件(如二极管)
2.滑动变阻器采用分压式接
测量元件的伏法,使电压从0开始增大
安特性3.若测量元件是二极管,在拐
点附近(硅二极管0.5~0.7V)电
流明显增大,在此区域要密集
测量,电压区间取小些
3.测量电阻创新方案对比
如果已知⑹的内阻品,则可
_@
——
测得(&的内阻&=牛
—12
安安法
⑹串联一定值电阻治后,可
-@
——
测得④的内阻&二处产
'2
两电表的满偏电流接近时,若
-®——&-已知的内阻凡,则可测出
⑪的内阻凡中凡
伏伏法
⑪并联一定值电阻后,同
T-R)
样可得®的内阻R2二金
凡RJRO
待测电阻单刀双掷开关分别与1、2相
接,调节电阻箱品,保证电
替代法P
流表两次读数相等,则凡的
---------------11----------------------
E.r读数即等于待测电阻的阻值
闭合Si,断开S2,调节R使
A表满偏;再闭合S2,只调节
半偏法^3
&,使A表半偏(R»RA),则
测量电流表内优1
R?=R对RE<R丸
呈使&=0,闭合S,调节R1使
V表满偏;只调节凡使V表
半偏(Rv»R),则R2=R测,R
测量电压表内阻
测〉RA
调节电阻箱心,灵敏电流计
G的示数为0时;照和以两
端的电压相等,设为S,同
时丛和尺两端的电压也相
电桥法等,设为S,根据欧姆定律
有:制,稣。由以上两
*2K3KX
式解得:RiR钎R2R3,这就是
电桥平衡的条件,由该平衡条
件可求出被测电阻R,的阻值
例1(2025・四川卷・12)某学生实验小组要测量一段合金丝的电阻率。所用实验器材有:
待测合金丝样品(长度约1m)
螺旋测微器
学生电源E(电动势0.4V,内阻未知)
米尺(量程0~100cm)
滑动变阻器(最大阻值20C)
电阻箱(阻值范围0~999.9C)
电流表(量程0~30mA,内阻较小)
开关Si、S2
导线若干
XIOOXIO
尊尊
XI_X0.I
、•c⑥,
乙
⑴将待测合金丝样品绷直固定于米尺上,将金属夹分别夹在样品20.00cm和70.00cm位置,用螺旋测
微器测量两金属夹之间样品三个不同位置的横截面直径,读数分别为0.499mm、0.498mm和0.503
mm,则该样品横截面直径的平均值为mm。
(2)该小组采用限流电路,则图甲中电流表的“+”接线柱应与滑动变阻器的接线柱(选填
或“〃”)相连。闭合开关前,滑动变阻器滑片应置于端(选填“左”或“右”)。
(3)断开S2、闭合Si,调节滑动变阻器使电流表指针恰好指到15.0mA刻度处。断开8、闭合S2,保持
滑动变阻器滑片位置不变,旋转电阻箱旋钮,使电流表指针仍指到15.0mA处,此时电阻箱面板如图
乙所示,则该合金丝的电阻率为Cm(取兀=3.14,结果保留2位有效数字)。
(4)为减小实验误差,可采用的做法有(有多个正确选项)。
A.换用内阻更小的电源
B.换用内阻更小的电流表
C.换用阻值范围为。〜99.99Q的电阻箱
D.多次测量该合金丝不同区间等长度样品的电阻率,再求平均值
答案(1)0.500(2)〃左(3)1.3X10-6
(4)CD
解析(1)该样品横截面直径的平均值为£(。499+0;98+0.503)门皿二().50()mm
(2)由于滑动变阻器采用限流式接法,应将其串联接在电路中,故采用“一上一下”接法,即电流表的
“+”接线柱应与滑动变阻器的接线柱。相连。为了保护电路,闭合开关前,滑动变阻器滑片应置于最大
阻值处,即最左端。
(3)由题意可知,该合金丝的电阻为R=3.2Q
由电的定律R%及S=7ig)2可得〃二哼^
其中(7=0.500mm,/=70.00cm-20.00cm=50.00cm
代人数据解得该合金丝的电阻率为〃R.3X10-6。.m
(4)根据电阻定律可知〃=甯,则为了减小实验误差,可减小测合金丝电阻时的误差,选择更精确的电阻
箱,可换用阻值范围为0~99.99C,或多次测量该合金丝不同区间等长度样品的电阻率,再求平均值。
例2(2025•黑吉辽蒙卷•")在测量某非线性元件的伏安特性时,为研究电表内阻对测量结果的影响,
某同学设计了如图(a)所示的电路。选择多用电表的直流电质挡测量电压。实验步骤如下:
①滑动变阻器滑片置于适当位置,闭合开关;
②表箔分别连4、力接点,调节滑片位置,记录电流表示数/和。、。问电压U⑹
③表笔分别连。、C接点,调节滑片位置,使电流表示数仍为/,记录。、C间电压U〃c;
④表笔分别连从C接点,调节滑片位置,使电流表示数仍为/,记录〃、c间电压U/",计算
⑤改变电流,重复步骤②③④,断开开关。
作出l-Uab、1-UacR/-(UkUQ曲线如图⑸所示。
问答下列问题:
(1)将多用电表的红、黑表笔插入正确的插孔,测量心匕间的电压时,红表笔应连接
点(填"或"");
(2)若多用电表选择开关旋转到直流电压挡“0.5V”位置.,电表示数如图(c)所示,此时电表读数为
V(结果保留三位小数);
(3)图(b)中乙是(填“I-UM或曲线;
(4)实验结果表明,当此元件阻值较小时,(填“甲”或“乙”)曲线与—,也”)曲线更接
近。
答案⑴。(2)0.377(0.376或0.378)(3)/-。戊(4)中
解析(1)电流从红表笔流入,黑表笔流出,故测量。、8间的电压时,红表笔应连。接点。
(2)0.5V的直流电压挡,分度值为0.01V,由题图(c)可读此时电压表读数为().377V(0.376V、0.378V也算
对)。
(3)由题图(a)可知,当表笔分别连〃、c接点时测得的是元件和也流表两端的电压和也流,则
Rae=—=R+RA,当表笔分别连〃、6接点时测得的是元件两端的电,压和电流,则凡产芈=凡
iXI
故相同电流情况下,UGUM故题图(b)中乙是曲线。
(4)由题意可知,/-(1心"底)图像测得是元件两端的电压和电流的关系,则实验结果耒明,当此元件限佰较
小时,甲曲线与曲线更接近。
例3(2024.新课标卷.23)学生实验小组要测量量程为3V的电压表V的内阻Rv。可选用的器材有:多
用电表,电源E(电动势5V),电压表Vi(量程5V,内阻约3kC),定值电阻&(阻值为800C),滑动
变阻器R(最大阻值5()。),滑动变阻器4(最大阻值5k。),开关S,导线若干。
完成下列填空:
(1)利用多用电表粗测待测电压表的内阻。首先应(把下列实验步骤前的字母按正确操作顺序
排列);
A.将红、黑表笔短接
B.调节欧姆调零旋钮,使指针指向零欧姆
C.将多用电表选择开关置于欧姆挡“X10”位置
再将多用电表的红、黑表笔分别与待测电压表的(填“正极、负极”或“负极、正极”)
相连,欧姆表的指针位置如图⑶中虚线I所示。为了减少测量误差,应将选择开关旋转到欧姆挡—
(填“XI”“X100”或“Xlk”)位置,重新调节后,测量得到指针位置如图(a)中实线H所示,则实
验小组粗测得到的该电压表内阻为kC(结果保留1位小数);
(2)为了提高测量精度,他们设计了如图(b)所示的电路,其中滑动变阻器应选(填“品”或
“&”),闭合开关S前,滑动变阻器的滑片应置于(填或“〃”)端;
(3)闭合开关S,滑动变阳器滑片滑到某一位置时,电压表%、待测电压表的示数分别为5、U,则待
测电压表内阻Rv=(用5、U和R)表示);
(4)测量得到(7i=4.20V,(7=2.78V,则待测电压表内阻氐=kQ(结果保留3位有效数字)。
答案(l)CAB负极、正极X1001.6
⑵凡a⑶器(4)1.57
解析(1)利用多用电表粗测待测电压表的内阻。首先应选择欧姆挡,将多用电表选择开关置于欧姆挡
“X10”位置;接着将红、黑表笔短接;进行欧姆调零,使指针指向零欧姆。故操作顺序为CAB。
多用电表使用时电流应“红进黑出”,电压表电流应“+”接线柱进接线柱出,故将多用电表的红、
黑表至分别与待测电压表的负极、正极相连。
读数时欧姆表的指针位置如题图⑶中虚线I所示,偏转角度较小即倍率选择过小,为了减少测量误差,
应将选择开关旋转到欧姆挡倍率较大处,而根据表中数据可知选择“Xlk”倍率又过大,故应选择欧姆挡
“X1()0"位置;
测量得到指针位道如题图(a)中实线II所示,则实脸小组粗测得到的该电压表内阻为
/?=16X100Q=1.6kQ
(2)题囚(b)所示的也路,滑动变阻器采用的是分压式接法,为了方便调节,应选最大阻值较小的滑动变阻器
即R;为保护电路,且测量电路部分电压从零开始调节,闭合开关S前,滑动变阻器的滑片应置于a端。
(3)通过待测电压表的电流大小与定值电阻电流相同,为/二攵心
根据欧姆定律得待测电压表的内阻为
(4)测量得到U=4.20V,(7=2.78V,
代人待测电压表的内阻表达式/?v=—
则待测电压表内阻
八2.78x800八,
心二1566gl.57kQo
考点二以闭合电路欧姆定律为核心的实验
1原.理:闭合电路欧姆定律,/二*丁(其中R内
Rx+R内
用多用电
=Rg+R+r,/与七成一一对应关系)
表测量电
2.中值电阻R产凡+R+r
学中的物
3红.、黑表笔短接,欧姆调零,/广谷一
理量bRg+R+r
4电.流方向:“红进黑出”
1.原理:U=E-Ir
2.误差来源:电压表的分流
3.误差分析:E测<E立,r则<r式『初=黑3
Ry+r
伏安法
i
1____1
―©——1.原理:U=E-lr
E.rS0)2.误差来源:电流表的分压
测量电源——|i~----3.误差分析:E测二EH,r»i>rn(rM=/-+/?A)
的电动势伏安法
♦
和内阻1/
1.原理;E=U+^r
—®_
2.天系式.^飞度
E,rs
_1
3.误差分析:E»<EW,rw<r«(r«--^—)
Ry+r
伏阻法
1.原理:E=IR+lr
/R
E.r(;2关.系式:号叫或心吟「
■|i————
安阻法3.误差分析:石测二E真,r用>入。测=什RA)
传感器加热电阻丝
MLED
0।%楂卜保温箱
的应用,匕7
靖…可电电
Vj外〒卜磁池装热敏电阻
1__1铁箱
门窗防盗报警装置加速度计保温箱
例4(2025・湖北卷•u)某实验小组为测量一节干电池的电动势E和内阻r,设计了如图⑶所示电路,
所用器材如下:干电池、智能手机、电流传感器、定值电阻尺°、电阻箱、开关、导线等。按电路图连
接电路,将智能手机与电流传感器通过蓝牙无线连接,闭合开关S,逐次改变电阻箱的阻值凡用智
能手机记录对应的电流传感器测得的电流/。回答下列问题:
(1)岛在电路中起(选填“保护”或“分流”)作用。
(2)衿氏八R、Ro的关系式为占o
(3)根据记录数据作出图像,如图(b)所示。已知Ro=9.0C,可得后V(保留三位有效数
字),r=Q(保留两位有效数字)。
(4)电流传感器的电阻对本实验干电池内阻的测量结果(填“有”或“无”)影响。
答案⑴保护(2)}%(3)1.471.3(4)有
解析(1)R)与电阻箱串联,可知Ho在电路中起保护作用。
⑵根据闭合电路欧姆定律E=I(R+Ro+r)
整理可得U税三
/EE
(3)因卜%牛,结合题图(b),
有"生Zv1^=7A'
E25-0E
解得氏1.47V,al.3Q
(4)当电流传感器有电阻时,内阻测量值,•后r.+r传,导致干电池内阻测量值偏大,即电流传感器的电阻对
本实脸干电池内阻的测量结果有影响。
例5(2025・安徽卷・12)某同学设计了一个具有两种挡位(“XI”挡和“X10”挡)的欧姆表,其内部电
路如图甲所示。电源为电池组(电动势£的标称值为3.0V,内阻「未知),电流表G(表头)的满偏电流
Zg=20mA,内阻心=45C,定值电阻Ro=5C,滑动变阻器R的最大阻值为200C。设计后表盘如图乙
所示,中间刻度值为“15”。
Er
R
R“S2
红衣笔
甲
(1)测量前,要进行欧姆调零:将滑动变阻器的阻值调至最大,闭合开关Si、S2,此时欧姆表处于
“XI”挡,将红表笔与黑表笔,调节滑动变阻器的阻值,使指针指向(选填
“0”或"8”)刻度位置。
(2)用该欧姆表对阻值为150。的标准电阻进行试测,为减小测量误差,应选用欧姆表的
(选填“XI”或“X10”)挡。进行欧姆调零后,将电阻接在两表笔间,指针指向图乙中E勺虚线位置,
则该电阻的测量值为
(3)该司学猜想造成上述误差的原因是电源电动势的实际值与标称值不一致。为了测出电源电动势,该
同学先将电阻箱以最大阻值(9999Q)接在两表笔间,接着闭合S、断开S2,将滑动变阻器的阻值调到
零,再调节电阻箱的阻值。当电阻箱的阻值调为228c时,指针指向“15”刻度位置(即电路中的电流
为10mA);当电阻箱的阻值调为88c时,指针指向为“刻度位置(即电路中的电流为20mA)。由测
量数据计算出电源电动势为V(结果保留2位有效数字)。
答案⑴短接()(2)X10160(3)2.8
解析(1)测量前,要进行欧姆调零:将滑动变阻器的阻值调至最大,闭合开关&、S2,此时欧姆表处于
“XI”挡,将红表笔与黑表笔短接,调节滑动变阻器的阻值,使指针指向。刻度位置。
(2)用该欧姆表对阻值为150c的标准电阻进行试测,为减小测量误差,应选用欧姆表的“X10”挡;进行
欧姆调零后,将电阻接在两表笔间,指针指向题图乙中的虚线位置,则该电阻的测量值为16X100=160
Qo
(3)根据闭合电路欧姆定律E=/](r+%+R),E=k(r+R,R)
联立可得r=7Q,E=2.8Vo
B提煤总结
双倍率的也阻表由,可知电流表的量程越小,对应的倍率越大,如图,闭合S前满偏电流
小,量程大。闭合S后改装后的电表满偏电流大,量程小。即“满偏小电流,量程大倍率”。
例6(2025・河南卷•”)实验小组研究某热敏电阻的特性,并依此利用电磁铁、电阻箱等器材组装保温
箱。该热敏电阻阻值随温度的变化曲线如图甲所示,保温箱原理图如图乙所示。问答下列问题:
0501(M)15()t/V
甲
加热电阻丝
+
保温箱
」
电
电
\-一
的
池
阻
热
电
阻
箱
乙
⑴图甲中热敏电阻的阻值随温度的变化关系是(填“线性”或“非线性”)的。
(2)存在一个电流值/。,若电磁铁线圈的电流小于/。,衔铁与上固定触头。接触;若电流大于/。,衔铁
与下固定触头力接触。保温箱温度达到设定值后,电磁铁线圈的电流在/o附近上下波动,加热电路持
续地断开、闭合,使保温箱温度维持在设定值。则图乙中加热电阻丝的c端应该与触头(填
或"/')相连接。
(3)当保温箱的温度设定在50℃时,电阻箱旋钮的位置如图区所示,则电阻箱接入电路的阻值为
丙
(4)若要把保温箱的温度设定在100°C,则电阻箱接入电路的阻值应为C。
答案(1)非线性(2%(3)130.0(4)210.0
解析(1)根据题图甲可知热钺电阻的阻值随温度的变化关系是非线性的。
(2)根据题图甲可知温度升高,热敏电阻的阻值变小,根据欧姆定律可知流过电磁铁线圈的电流变大,衔铁
与下固定触头〃接触,此时加热电阻丝电路部分断开连接,停上加热,可知题用乙中加热电阻丝的「端应
该与触头4相连接。
(3)由题图丙可知电阻箱接入电路的阻值为100X1Q+10X3Q=130.0Q
(4)根据题图甲和(3)可知,当温度为50℃时,热敏电,阻的阻值为180C,电阻箱接入电路的电阻为130.0
C,当温度为100℃时,热敏电阻的阻值为100C,要想将保温箱的温度设定在100°C,则要使100℃时
控制电路中的电流与50°C时相同,即控制电路的总电阻不变,则此时电阻箱接入电路的电阻为180
Q+130.0Q-100Q=210.0Qo
考点三其他的电学实验
实验装置及器材操作要领及实验现象
(1)电容器的电容要大一些,电源的
电动势在6V左右,小灯泡的额定
灵敏电流计
电压比电动势稍低,在4V左右
观察电容器的小灯泡
(2)开关掷向。时,仔细观察灵敏电
充、放电现象
流计指针的偏转方向
电容器
(3)开关掷向〃时,仔细观察灵敏电
流计指针的偏转方向
(1)按装置连接电路
(2)观察线圈绕向,判断电流方向与
灵敏电流计中指针偏转方向的关系
(3)利用图乙结合控制变量法,依次
探究影响感应电
探究开关通断、滑动变阻器的滑片
流方向的因素
移动、线圈A从线圈B中插入与拔
出等因素对感应电流方向的影响。
(4)分析感应电流磁场方向,得出结
论
变压器铁芯P
探究变压器原、在误差允许的范闱内,变压器原、
副线圈电压与匝副线圈两端的电压与匝数成正比,
数的关系表达式战亮
变压器铁芯Q
甲可拆变压器零部件乙组装后的变压器
例7(2024.海南卷.16)用如图(a)所示的电路观察电容器的充放电现象,实脸器材有电源E、电容器
C、电压表、电流表、电流传感器、计算机、定值电阻我、单刀双掷开关,、开关S2、导线若干。
(1)闭合开关S2,将S接1,电压表示数增大,最后稳定在12.3V。在此过程中,电流表的示数
(填选项标号)。
A.一直稳定在某一数值
B.先增大,后逐渐减小为零
C.先增大,后稳定在某一非零数值
(2)先后断开开关S?、S.,将电流表更换成电流传感器,再将与接2,此时通过定值电阻R的电流方向一
(选填“。一〃”或“〃一。”),通过传感器将电流信息传入计算机,画出电流随时间变化的口图像,如
图(b),r=2s时/=1.10mA,图中M、N区域面积比为8:7,可求出kC(保留2位有效
数字)。
答案(1)BQ)ai5.2
解析(1)电容器充电过程中,当电路刚接通后,电流表示数从0增大到某一最大值,后随着电容器的不断
充电,电路中的充电电流在减小,当充电结束电路稳定后,此时电路相当于开路,电流为0。故选B。
(2)根据电路图可知充电结束后电容器上极板带正电,将冬接2,电容器放电,此时通过定值电阻R的电流
方向a-*/?;
r=2s0t7=1.10mA,可知此时电容器两端的电压为S=/R,电容器开始放电前两端电压为12.3V,根据/“
图像与横轴围成的面积表示放电量可得。〜2s间的放电量为
0i=A[7-C=(12.3V-1.1OX1()-3AXR)C
2s后到放电结束间放电量为
02=A^C=1.1OX10-3ARC
根据趣意%=2,解得隈5.2kC。
Qz7
【拓展】如果不改变电路其他参数,只减小定值电阻的阻值R并重复上述实验,实线和虚线分别表示改
变前后放电过程电流随时间变化的曲线,最符合实际情况的图像为___________。
答案D
解析根据欧姆定律可知,R变小,初始放电电压不变,则初始放电电流变大,又因为电荷量不变,
则图线与横轴所围面积不变。故选D。
例8(2025•河南省部分示范性高中联考)利用如图所示的装置探究变压器原、副线圈电压与匝数的关
系。
变压器铁芯
甲可拆变压器零部件乙组装后的变压器
按实验要求连接器材并进行实验,分别测量原线圈匝数为小时的输入电压a和副线圈匝数为〃2时的
输出电压U2,数据如下表:
原线圈匝数副线圈匝数
输入电压U(V)输出电压S(V)
M(匝)"2(匝)
1002004.328.27
1008004.3233.90
4008004.338.26
40016004.3316.52
(1)下列说法正确的是o
A.变压器工作时通过铁芯导电把电能由原线圈输送到副线圈
B.变乐器工作时在原线圈上将电能转化成磁场能、在副线圈上将磁场能转化成电能,铁芯起到“传
递”能量的作用
C.变压器原、副线圈中的磁通量总是相同
D.变压器副线圈上不接负载时,原线圈两端电压为零
⑵为J'减小涡流在铁芯中产生的热量,铁芯由相互绝缘的硅钢片平行叠成。如图丙所示,对上端放置
的变压器铁芯,硅钢片应平行于。
丙
A.平面abedR.平面nhfe
C.平面abghD.平面aehd
(3)在误差允许范围内,表中数据基本符合规律;
(4)进一步分析数据,发现输出也压比理论值偏小,请分析原因(至少写出两
条)。
答案(1)B(2)D(3左=机或变压器原、副线圈的电压之比等于匝数之比)(4)漏磁、铁芯发热、导线发
热等
解析(1)变压器开始正常工作后,通过电磁感应将电能从原线圈传递到副线圈,故A错误;变压器工作时
在原线圈上将电能转化成磁场能,在副线图上将磁场能转化成电能,铁芯起到“传递”能量的作用,故B
正确;由于实际变压器存在漏磁,所以变压器原、副线圈中的磁通量不相同,故C错误;变压器副线圈上
不接负载时,原线圈两端电压不为零,故D错误。
(2)根据变压器的原理可知,当磁感线与硅钢平面平行时,产生的涡流较小,即硅钢片应平行于平而
故选D。
(3)根据表中数据,在误差允许的范围内基本符合即变压器原、副线图的也压之比等于匝数之比。
n2
(4)输出电压比理论值偏小,主要原因是变压器不是理想变压器,有漏磁、铁芯发热、导姨发热等能量损
耗,使副线圈两端电压偏低。
专题强化练
[训练1]
[分值:45分]
1.(8分)(2024.山东卷.14)某学习小组对两种型号铅笔芯的电阻率进行测量。实验器材如下:
学生电源(输出电压0-16V);
滑动变阻器(最大阻值10C,额定电流2A);
电压表V(量程3V,内阻未知);
电流表A(量程3A,内阻未知);
待测铅笔芯&X型号、Y型号):
游标卡尺,螺旋测微器,开关S,单刀双掷开关K,导线若干。
回答以下问题:
(1)(2分)使用螺旋测微器测量铅笔芯直径,某次测量结果如图甲所示,该读数为mm;
(2)(2分)把待测铅笔芯接入图乙所示电路,闭合开关S后,将滑动变阻器滑片由最右端向左调节到合适位
置,将单刃双掷开关K分别掷到1、2端,观察到电压表示数变化比电流表示数变化史明显,则测量铅笔
芯电阻时应将K掷到(填“1”或“2”)端;
(3)(2分)正确连接电路,得到Y型号铅笔芯/-U图像如图丙所示,求得电阻RY=Q(保留3位
有效数字);采用同样方法得到X里号铅笔芯的电阻为1.70C:
(4)(2分)使用游标卡尺测得X、Y型号铅笔芯的长度分别为40.68mm、60.78mm,使用螺旋测微器测得
X、Y型号铅笔芯直径近似相等,则X型号铅笔芯的电阻率(填“大于”或“小于”)Y型号
铅笔芯的电阻率。
答案⑴2.450(2)1(3)1.91(4)大于
解析(1)根据螺旋测微器的读数规则可知,其读数为d=2mm+0.01X45.0mm=2.450mm
(2)由于电压表示数变化更明显,说明电流表分压较多,因此电流表应采用外接法,即测量铅笔芯电阻时应
将K掷到1端;
(3)根据题图丙的/-U图像,结合欧姆定律有R、,二号91.91Q
(4)根据电阻定律宠二属可得片竽
因两种材料的横横面积近似相等,分别代入数据可知px>/>Yo
2.(9分)(2025・云南卷・12)基于销电阻阻值随温度变化的特性,某兴趣小组用钳电阻做了测量温度的实验。可
选用的器材如下:Ptl000型号笛电阻、电源E(电动势5V,内阻不计)、电流表Ai(量程100pA,内阻4.5
kQ)、电流表Az(量程500RA,内I且约IkQ)、定值电阻Ri(阻值15kQ)、定值电阻4(阻值L5kC)、开关S
和导线若干。
查阅技术手册可知,Ptl000型号铝电阻测温时的工作电流在0.1〜().3mA之间,在()〜100°C范围内,钳电
阻的阻值凡随温度/的变化视为线性关系,如图(a)所示。
完成下列填空:
(1)(2分)由图(a)可知,在0〜100℃范围内,温度每升高1℃,该销电阻的阻值增加。;
(2)(4分)兴趣小组设计了如图(b)所示的甲、乙两种测量钠电阻限值的电路图,能准确测出销电阻阻值的是_
(填“甲”或“乙”),保护电阻R应选________(填“Ri"或“心");
Pt1(MX)Pt1(XX)…
―(=}----------@---------r—<=»-_f—@——
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